¿Qué es un objeto que puede viajar con la velocidad de la luz?

Cuatro formas de romper el límite de velocidad del universo

¿Qué puede viajar más rápido que la velocidad de la luz?

Cuando Albert Einstein mostró por primera vez que la luz viaja a la misma velocidad en todas partes del universo, esencialmente marcó un límite de velocidad en nuestro universo: 670,616,629 millas por hora.

Pero esa no es toda la historia. De hecho, es solo el comienzo.

Antes de Einstein, la masa (los átomos que lo componen a usted, a mí y todo lo que vemos) y la energía se trataban como entidades separadas. Pero en 1905, Einstein cambió para siempre la forma en que los físicos ven el universo.

La teoría especial de la relatividad de Einstein unió permanentemente la masa y la energía en la ecuación simple pero fundamental E = mc2. Esta pequeña ecuación predice que nada con masa puede moverse tan rápido como la luz.

Lo más cercano que la humanidad ha llegado a alcanzar la velocidad de la luz está dentro de potentes aceleradores como el Gran Colisionador de Hadrones y el Tevatron. Estas máquinas colosales aceleran las partículas subatómicas a más del 99,99% de la velocidad de la luz, pero como explica el premio Nobel de Física David Gross, estas partículas nunca alcanzarán el límite de velocidad cósmica.

Esto se debe a que hacerlo requeriría una cantidad infinita de energía para alcanzar estas velocidades y, en el proceso, la masa del objeto se volvería infinita, lo cual es imposible. (La razón por la cual las partículas de luz, llamadas fotones, viajan a la velocidad de la luz es porque no tienen masa).

Desde Einstein, los físicos han descubierto que ciertas entidades pueden alcanzar velocidades superluminales (que significa “más rápido que la luz”) y seguir las reglas cósmicas establecidas por la relatividad especial. Si bien estos no refutan la teoría de Einstein, nos dan una idea del comportamiento peculiar de la luz y el reino cuántico.

El equivalente ligero de un boom sónico

Cuando los objetos viajan más rápido que la velocidad del sonido, generan un boom sónico. Entonces, en teoría, si algo viaja más rápido que la velocidad de la luz, debería producir algo así como un “boom luminal”.

De hecho, este auge de la luz ocurre a diario en instalaciones de todo el mundo: puede verlo con sus propios ojos. Se llama radiación Cherenkov, y aparece como un resplandor azul dentro de los reactores nucleares, como en el Reactor de prueba avanzada del Laboratorio Nacional de Idaho en la imagen de la derecha.

La radiación de Cherenkov lleva el nombre del científico soviético Pavel Alekseyevich Cherenkov, quien la midió por primera vez en 1934 y recibió el Premio Nobel de Física en 1958 por su descubrimiento.

La radiación de Cherenkov brilla porque el núcleo del Reactor de prueba avanzado está sumergido en agua para mantenerlo fresco. En el agua, la luz viaja al 75% de la velocidad que lo haría en el vacío del espacio exterior, pero los electrones creados por la reacción dentro del núcleo viajan a través del agua más rápido que la luz.

Las partículas, como estos electrones, que superan la velocidad de la luz en el agua, o en algún otro medio como el vidrio, crean una onda de choque similar a la onda de choque de un boom sónico.

Cuando un cohete, por ejemplo, viaja a través del aire, genera ondas de presión en el frente que se alejan de él a la velocidad del sonido, y cuanto más se acerca el cohete a la barrera del sonido, menos tiempo tienen las ondas para moverse fuera del objeto. camino. Una vez que alcanza la velocidad del sonido, las ondas se agrupan creando un frente de choque que forma un fuerte sonido sónico.

De manera similar, cuando los electrones viajan a través del agua a velocidades más rápidas que la velocidad de la luz en el agua, generan una onda de luz de choque que a veces brilla como luz azul, pero también puede brillar en ultravioleta.

Si bien estas partículas viajan más rápido que la luz en el agua, en realidad no están rompiendo el límite de velocidad cósmica de 670,616,629 millas por hora.

Cuando las reglas no aplican

Tenga en cuenta que la Teoría especial de la relatividad de Einstein afirma que nada con la masa puede ir más rápido que la velocidad de la luz, y hasta donde los físicos pueden decir, el universo cumple con esa regla. ¿Pero qué hay de algo sin masa?

Los fotones, por su propia naturaleza, no pueden exceder la velocidad de la luz, pero las partículas de luz no son la única entidad sin masa en el universo. El espacio vacío no contiene sustancia material y, por lo tanto, por definición, no tiene masa.

“Dado que nada es solo espacio vacío o vacío, puede expandirse más rápido que la velocidad de la luz ya que ningún objeto material está rompiendo la barrera de la luz”, dijo el astrofísico teórico Michio Kaku en Big Think. “Por lo tanto, el espacio vacío ciertamente puede expandirse más rápido que la luz”.

Esto es exactamente lo que los físicos piensan que sucedió inmediatamente después del Big Bang durante la época llamada inflación, que fue formulada por primera vez por los físicos Alan Guth y Andrei Linde en la década de 1980. En una billonésima parte de una billonésima de segundo, el universo se duplicó repetidamente en tamaño y, como resultado, el borde exterior del universo se expandió muy rápidamente, mucho más rápido que la velocidad de la luz.

El enredo cuántico hace el corte

El entrelazamiento cuántico suena complejo e intimidante, pero a nivel rudimentario el entrelazamiento es la forma en que las partículas subatómicas se comunican entre sí.

Y lo fascinante es que los encuestados han demostrado que este proceso de comunicación puede viajar más rápido que la luz.

“Si tengo dos electrones juntos, pueden vibrar al unísono, de acuerdo con la teoría cuántica”, explica Kaku en Big Think. Ahora, separe esos dos electrones para que estén separados por cientos o incluso miles de años luz, y mantendrán abierto este puente de comunicación instantánea.

“Si agito un electrón, el otro electrón ‘detecta’ esta vibración al instante, más rápido que la velocidad de la luz. Einstein pensó que esto por lo tanto refutaba la teoría cuántica, ya que nada puede ir más rápido que la luz”, escribió Kaku.

De hecho, en 1935, Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen, intentaron refutar la teoría cuántica con un experimento mental sobre lo que Einstein llamó “acciones espeluznantes a distancia”.

Irónicamente, su trabajo sentó las bases de lo que hoy se llama la paradoja EPR (Einstein-Podolsky-Rosen), una paradoja que describe esta comunicación instantánea de enredo cuántico, una parte integral de algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo, como la criptografía cuántica .

Soñando con agujeros de gusano

Como nada con masa puede viajar más rápido que la luz, puedes despedirte del viaje interestelar, al menos, en el sentido clásico de los cohetes y volar.

Aunque Einstein tomó nuestras aspiraciones de viajes por el espacio profundo con su Teoría de la relatividad especial, nos dio una nueva esperanza para el viaje interestelar con su Teoría general de la relatividad en 1916.

Mientras que la Relatividad Especial combina masa y energía, la Relatividad General entrelaza el espacio y el tiempo.

“La única forma viable de romper la barrera de la luz puede ser a través de la relatividad general y la deformación del espacio-tiempo”, escribe Kaku. Esta deformación es lo que coloquialmente llamamos un “agujero de gusano”, que teóricamente permitiría que algo recorriera grandes distancias instantáneamente, esencialmente permitiéndonos romper el límite de velocidad cósmica viajando grandes distancias en muy poco tiempo.

En 1988, el físico teórico Kip Thorne – el

Ciencias

consultor y productor ejecutivo de la reciente película “Interestelar” – utilizó las ecuaciones de Relatividad General de Einstein para predecir la posibilidad de agujeros de gusano que estarían siempre abiertos para viajes espaciales.

Pero para ser transitables, estos agujeros de gusano necesitan algo extraño y exótico que los mantenga abiertos.

“Ahora es un hecho sorprendente que la materia exótica pueda existir, gracias a las rarezas en las leyes de la física cuántica”, afirma Thorne en su libro “La ciencia de los interestelares”.

Y esta materia exótica incluso se ha hecho en laboratorios aquí en la Tierra, pero en cantidades muy pequeñas. Cuando Thorne propuso su teoría de los agujeros de gusano estables en 1988, pidió a la comunidad de física que lo ayudara a determinar si podría existir suficiente materia exótica en el universo para respaldar la posibilidad de un agujero de gusano.

“Esto desencadenó una gran cantidad de investigaciones por parte de muchos físicos; pero hoy, casi treinta años después, la respuesta aún se desconoce”. Thorne escribe. Por el momento, parece que la respuesta puede ser no, “pero todavía estamos lejos de una respuesta final”, concluye.

Y después, si literalmente te refieres a objetos, los TACHYONS son una de las partículas teorizadas que pueden alcanzar la velocidad de la luz … Puedes leer sobre ellos aquí …

Tachyon – Wikipedia

Los fotones siempre se mueven a la velocidad de la luz dentro del vacío, por lo que tenía una masa en reposo de cero, todos los demás objetos o partículas tenían una masa superior a cero,

solo asuma que arroja una pelota, la primera vez que la arroja a 5 m / sy la segunda vez que la arroja a 10 m / s, ¿cuál será el impacto? cuando la velocidad aumenta, el impacto también será mayor,

¿Qué pasará si lanzas una pelota a la velocidad de la luz ?, si quieres lanzar un objeto a la velocidad de la luz, necesitas una cantidad infinita de energía,

Si el objeto tenía una masa, entonces ese objeto nunca iba a ganar la velocidad de la luz. solo es posible cuando el objeto tenía una fuente de energía, que produce una cantidad infinita de energía continuamente,

puede ser un agujero negro puede tirar del objeto a la velocidad de la luz

Ningún objeto puede viajar con la misma velocidad o más rápido que la luz.

Pero el enredo cuántico, que es una información, puede viajar más rápido que la luz. Pero esta información es inútil, ya que es un sentido o nivel electrónico desde el cual no se puede enviar ninguna señal o código.

Un taquión o partícula taquiónica Es una partícula hipotética que siempre se mueve más rápido que la luz. La mayoría de los físicos creen que las partículas más rápidas que la luz no pueden existir porque no son consistentes con las leyes conocidas de la física.

Si tales partículas existieran, podrían usarse para construir un antitelefónico taquiónico y enviar señales más rápido que la luz, lo que (según la relatividad especial) conduciría a violaciones de la casualidad.

Según teorías recientes, Tachyon se mueve más rápido que la velocidad de la luz …

Esto se debe a la teoría de que incluso un fotón necesita algo de fuerza para moverse … ya que el fotón es una partícula cargada positivamente, la partícula cargada negativamente llamada taquión atrae al fotón, lo que hace que la teoría sea lógica.

Por lo tanto, los físicos creen que el taquión se mueve más rápido que la luz.

es una partícula sin masa o se puede decir que la onda electromagnética viaja con la velocidad de la luz (la velocidad de causalidad es la palabra correcta).

teletransportación cuántica

  • Podemos enviar información con velocidad infinita con entrelazamiento cuántico.
  • deformación del espacio en sí: si logramos deformar el espacio, entonces podemos lograr una velocidad más rápida que la velocidad de la luz sin romper las reglas de relatividad

Hasta ahora pocos científicos de investigación afirman que el neutrino que se encuentra una partícula subatómica puede viajar con una cantidad mayor que la luz, pero esto está bajo investigación, así que no se preocupe hasta ahora, nada puede viajar más rápido que la luz

VmL

Ningún objeto puede viajar. Sin embargo, si pones energía para hacer que ese objeto se mueva con la velocidad de la luz, significa que la energía tiende a convertirse en masa de ese objeto. Si continúas poniendo más energía significa que todos ellos aumentan la masa del objeto pero no ayuda a establecer el objeto con la velocidad de la luz. Esto se llama equivalencia de energía de masa por EINSTEIN … E = mc ° 2

La ciencia progresa de manera muy rápida si eres capaz de estudiar sobre física cuántica, entonces realmente sabrás que existe el principio de incertidumbre de Heisenberg, que teóricamente demuestra que la onda de materia puede viajar incluso más rápido que la luz.

De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, es posible ir más lento que la luz, es posible ir más rápido que la luz pero no es posible ir a la velocidad de la luz

La luz misma. O debería decir un fotón. En realidad, cualquier partícula elemental que no tenga masa viaja a la velocidad de la luz. Pocas otras partículas sin masa que no sean Photon son Gluon y Graviton. Todas estas partículas viajan con la velocidad de la luz.

Ningún objeto que pueda viajar con la velocidad de la luz ni siquiera puede alcanzar la velocidad de la luz. Si algún objeto puede alcanzar la velocidad de la luz, entonces se incumplirá toda la ley de física.

La Tierra se mueve con velocidad de la luz relativa al sol

Naturalmente, no existe tal objeto, pero los electrones que se mueven rápidamente se pueden expulsar usando el ciclotrón que viaja con la velocidad de la luz … estos se usan para experimentos con respecto a la partícula divina

Ningún objeto con masa puede viajar a la velocidad de la luz … para que un objeto acelere de 0.99c a 1.0c tomará una cantidad infinita de energía.

Un fotón es una partícula elemental que puede viajar a la velocidad de la luz.

Tachyon (generalmente se cree que son más rápidos que la luz pero siguen siendo un misterio).

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